一种电桥
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113295906A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110606204.X

    申请日:2021-05-31

    IPC分类号: G01R17/00

    摘要: 本申请提供了一种电桥,包括:六个端极片,六个所述端极片分别为输入端、隔离端、第一输出端、第二输出端、第一接地端和第二接地端;第一电感器,所述第一电感器分别与所述输入端、隔离端、第一输出端和第二输出端连接;第二电感器,所述第二电感器与所述第一电感器连接;第一电容器,所述第一电容器分别与所述第二电感器和所述第一接地端连接;第二电容器,所述第二电容器与所述第二接地端连接;第三电容器,所述第三电容器分别与所述第二电容器和所述第二电感器连接;陶瓷底板,所述端极片、第一电感器、第二电感器、第一电容器、第二电容器和第三电容器均固定在所述陶瓷底板上。本申请解决了现有的电桥可靠性较低的问题。

    模拟开关电路和逆变电阻焊机次级电流检测系统

    公开(公告)号:CN107395172B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201710618499.6

    申请日:2017-07-26

    摘要: 本发明涉及一种模拟开关电路和逆变电阻焊机次级电流检测系统,其模拟开关电路包括:比较电路、检波电路和电子开关电路;比较电路的输入端用于与罗氏线圈电压信号输出端相连,输出端与检波电路的输入端相连,检波电路的输出端连接电子开关电路的控制端;比较电路将罗氏线圈输出电压信号与预设的比较电压相比,输出控制信号至检波电路;检波电路将控制信号进行检波处理后传输至电子开关电路的控制端,电子开关电路根据处理后的控制信号控制与电子开关电路连接的固定积分电路和可调积分电路切换工作状态。上述的模拟开关电路,可以控制积分电路在积分状态与非积分状态之间切换,有效减少积分电路中的积分电容达到饱和状态,保证了系统稳定性。

    一种抗电路参数漂移的高精度电阻测量方法

    公开(公告)号:CN107132417B

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201710350342.X

    申请日:2017-05-18

    IPC分类号: G01R27/02 G01R17/00

    摘要: 本发明涉及一种抗电路参数漂移的高精度电阻测量方法,在电桥电路中,给待测电阻所在的支路上分别接入三个精确标定阻值已知的低温飘精密电阻,对接入三个低温飘精密电阻的电桥电路输出值分别进行测量,根据三组测量值和三个低温飘精密的电阻值计算电桥电路的参数,最后接入待测电阻,通过电路参数和待测电阻的测量数据计算出待测电阻的实际阻值。本发明的电阻测量方法在实际解算过程中无需关心测量电路的参数,最终解算结果仅与三个低温飘精密电阻在当前环境和电路元件参数下的测量值有关,因而测量电路的测量精度仅与三个低温飘精密电阻的稳定性有关;通过精心筛选和精密标定这三个低温飘精密电阻,即可获得待测电阻的高精度低温飘电阻值。

    一种抗电路参数漂移的高精度电阻测量方法

    公开(公告)号:CN107132417A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710350342.X

    申请日:2017-05-18

    IPC分类号: G01R27/02 G01R17/00

    CPC分类号: G01R27/02 G01R17/00

    摘要: 本发明涉及一种抗电路参数漂移的高精度电阻测量方法,在电桥电路中,给待测电阻所在的支路上分别接入三个精确标定阻值已知的低温飘精密电阻,对接入三个低温飘精密电阻的电桥电路输出值分别进行测量,根据三组测量值和三个低温飘精密的电阻值计算电桥电路的参数,最后接入待测电阻,通过电路参数和待测电阻的测量数据计算出待测电阻的实际阻值。本发明的电阻测量方法在实际解算过程中无需关心测量电路的参数,最终解算结果仅与三个低温飘精密电阻在当前环境和电路元件参数下的测量值有关,因而测量电路的测量精度仅与三个低温飘精密电阻的稳定性有关;通过精心筛选和精密标定这三个低温飘精密电阻,即可获得待测电阻的高精度低温飘电阻值。

    一种基于耦合电容的定向电桥

    公开(公告)号:CN104360125B

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201410614157.3

    申请日:2014-10-22

    IPC分类号: G01R17/00

    摘要: 本发明提出了一种基于耦合电容的定向电桥,包括:功分电路和同轴巴伦;功分电路包括串联连接的第一电阻器、第一电容器、第二电阻器和第三电阻器;第一端口通过第一电阻器和第一电容器连接到第三端口,第三端口还通过第二电阻器和第三电阻器连接到地电位;同轴巴伦包括同轴线和磁环,磁环套在同轴线上,同轴线包括外导体和内导体,外导体的第一端连接到第二电阻器和第三电阻器的公共端,内导体的第一端连接到第一端口,外导体的第一端和内导体的第一端共同组成同轴的平衡端;内导体的第二端为不平衡端,接第二端口,外导体的第二端接地电位。本发明在保证高频特性不受影响的前提下,使其工作频率更低。

    一种电阻电桥型传感器的非线性补偿电路

    公开(公告)号:CN104296919B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201410469434.6

    申请日:2014-09-15

    IPC分类号: G01L19/00 G01D3/00 G01R17/00

    摘要: 本发明属于传感器技术领域,它公开了电阻电桥型传感器的非线性补偿电路,包括电阻电桥型传感器、激励电压源、信号放大电路,在电阻电桥型传感器与电桥供电电源的负端之间,串接共模电阻;信号放大电路输出端通过反馈电阻与共模电阻相串连。本发明的优点是:本发明将电阻电桥型传感器感受外界信息转换后的信号(电压)经信号放大电路放大,并以适当比例(改变反馈电阻)与共模电阻分压后,从而实现了对输出信号灵敏度递增的电阻电桥输出型传感器的非线性补偿。加之电路中的信号放大电路A可采用数字可编程放大器,可施以数字调试零位和满度,减小了由于调试过程中更换电阻带来的精度低、稳定度差的影响。提高了传感器的测量精度和稳定性。

    双臂电桥
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104198791B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201410490858.0

    申请日:2014-09-22

    发明人: 骆君

    IPC分类号: G01R17/00

    摘要: 一种用于测量测量小电阻的双臂电桥,它有两只步进盘,一只滑线盘,比例臂采用10的整数次幂电阻值,克服了当前便携式直流双臂电桥比例臂采用非十进整数值,提高了制造电桥用电阻的精度,从而提高电桥准确度,比较臂采用了滑线盘,它能提供二位半读数,增加了被测量电阻读数位数。

    电阻电桥架构和方法
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101943712B

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201010222802.9

    申请日:2010-07-02

    申请人: 弗卢克公司

    发明人: R·W.·沃克

    IPC分类号: G01R17/00 G01K7/16 G01R27/14

    CPC分类号: G01R17/02 G01K7/20 G01K15/00

    摘要: 一个或多个实施例涉及具有一前一后工作的两个电压测量电路的电阻电桥。在一个实施例中,可以向两个串联耦合的电阻器施加恒定电流源,其中第一电阻器具有已知电阻,第二电阻器的电阻有待确定或验证。第一测量电路可以测量第一电阻器两端的第一电压,第二测量电路基本同时可以测量第二电阻器两端的第二电压。将每个电阻器的电压转换成比值。基于所述比值和第一电阻器的电阻,可以计算第二电阻器的电阻。

    相差可变桥臂数字电桥
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103439557A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310403736.9

    申请日:2013-09-09

    发明人: 张伟

    IPC分类号: G01R17/00

    摘要: 相差可变桥臂数字电桥。本发明为一种极简设计的数字电桥。本发明使用数字信号处理器为核心,通过在测量回路中切换标准电阻,进行两次相位测量而得到被测电抗。其精度原理上只依赖于二个方面:标准电抗精度;相位测量精度,从而可以消除A/D转换误差对测量结果的影响,得到较精确的测量数值。